TEMA: “ANTOLOGÍA DEL CÓDIGO GENÉTICO”
annii_77Monografía5 de Septiembre de 2016
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HOJA DE PRESENTACIÓN
- TEMA: “ANTOLOGÍA DEL CÓDIGO GENÉTICO”
- CATEDRÁTICA: LIC. IRENE DEL CARMEN PÉREZ GARCÍA.
- ALUMNA: CLAUDIA HEFZIBA GALAZ VALDEZ.
- MATERIA: BIOQUÍMICA I
- FECHA DE ENTREGA:10 DE JUNIO DEL 2014.
- GRADO: 6TO SEMESTRE
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“INDICE”
- HOJA DE PRESENTACIÓN 1
- INDICE 2
- INTRODUCCIÓN 3
- DESARROLLO 4-14
-CÓDIGO GENÉTICO
* Código genético.
*Transferencia de la información.
*Características y usos incorrectos del término.
-GENÉTICA
* Genética
*La ciencia de la Genética.
*Subdivisiones de la Genética.
-GEN
*Gen.
*Historia.
*Tipos de Genes.
*Cambios en los Genes.
*Regulación.
- CONCLUSIÓN 15
- BIBLIOGRAFÍA 16
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“INTRODUCCIÓN”
En esta antología vamos a tratar el tema de genética, código genético y gen ;como su descripción ,funcionamiento, características ,subdivisiones, historia y su importancia,etc.
Vamos a aprender más sobre esta y como nos ayuda ,integrado y presente en gran manera en nuestro cuerpo y persona.
Este tema es de gran interés, puesto que se encuentra en nuestro ADN y es lo que nos define como ser humano, nos diferencia de los demás y hereda los rasgos de nuestros antecesores familiares.
Algunos de los temas a abordar a continuación son:
1.-CODIGO GENETICO.-
- Código genético.
- Transferencia de la información.
- Características y usos incorrectos del término.
2.-GENETICA.-
- Genética
- La ciencia de la Genética.
- Subdivisiones de la Genética.
3.-GEN
- Gen.
- Tipos de Genes.
- Cambios en los Genes.
- Regulación.
Poco a poco, conoceremos más sobre como esta formado el cuerpo humano.
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“CODIGO GENETICO”
El código genético es el conjunto de reglas que define la traducción de una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína, en todos los seres vivos. El código define la relación entre secuencias de tres nucleótidos, llamadas codones, y aminoácidos. De ese modo, cada codón se corresponde con un aminoácido específico.
La secuencia del material genético se compone de cuatro bases nitrogenadas distintas, que tienen una función equivalente a letras en el código genético: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C) en el ADN y adenina (A), uracilo (U), guanina (G) y citosina (C) en el ARN.
Debido a esto, el número de codones posibles es 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos (siendo además uno de ellos el codón de inicio, AUG) y los tres restantes son sitios de parada (UAA, llamado ocre; UAG, llamado ámbar; UGA, llamado ópalo). La secuencia de codones determina la secuencia de aminoácidos en una proteína en concreto, que tendrá una estructura y una función específicas.
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“TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN”
El genoma de un organismo se encuentra en el ADN o, en el caso de algunos virus, en el ARN. La porción de genoma que codifica varias proteínas o un ARN se conoce como gen. Esos genes que codifican proteínas están compuestos por unidades de trinucleótidos llamadas codones, cada una de los cuales codifica un aminoácido. Cada subunidad nucleotídica está formada por un fosfato, una desoxirribosa y una de las cuatro posibles bases nitrogenadas. Las bases purínicas adenina (A) y guanina (G) son más grandes y tienen dos anillos aromáticos. Las bases pirimidínicas citosina (C) y timina (T) son más pequeñas y sólo tienen un anillo aromático. En la configuración en doble hélice, dos cadenas de ADN están unidas entre sí por puentes de hidrógeno en una asociación conocida como emparejamiento de bases. Además, estos puentes siempre se forman entre una adenina de una cadena y una timina de la otra y entre una citosina de una cadena y una guanina de la otra. Esto quiere decir que el número de residuos A y T será el mismo en una doble hélice y lo mismo pasará con el número de residuos de G y C. En el ARN, la timina (T) se sustituye por uracilo (U), y la desoxirribosa por una ribosa.
Cada gen que codifica una proteína se transcribe en una molécula plantilla, que se conoce como ARN mensajero o ARNm. Éste, a su vez, se traduce en el ribosoma, en una cadena polipeptídica (formada por aminoácidos). En el proceso de traducción se necesita un ARN de transferencia, o ARNt, específico para cada aminoácido, con dicho aminoácido unido a él de forma covalente, guanosina trifosfato como fuente de energía y ciertos factores de traducción. Los ARNt tienen anticodones complementarios a los codones del ARNm y se pueden “cargar” covalentemente en su extremo 3' terminal con aminoácidos. Los ARNt individuales se cargan con aminoácidos específicos gracias a las enzimas llamadas aminoacil-ARNt sintetasas, que tienen alta especificidad tanto por un aminoácido como por un ARNt. Esta alta especificidad es el motivo fundamental del mantenimiento de la fidelidad en la traducción de proteínas.
Para un codón de tres nucleótidos (un triplete) son posibles 4³ = 64 combinaciones diferentes; los 64 codones están asignados a aminoácido o a señales de parada en la traducción. Si, por ejemplo, tenemos una secuencia de ARN, UUUAAACCC, y la lectura del fragmento empieza en la primera U (convenio 5' a 3'), habría tres codones que serían UUU, AAA y CCC, cada uno de los cuales especifica un aminoácido. Esta secuencia de ARN se traducirá en una secuencia de tres aminoácidos. 5
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